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摘要:随着城市化建设不断推进,我国电力总体使用数量不断提升,一定程度上对电力系统的供应和保护提出了全新的技术需求。对变电站而言,变电站继电保护问题直接影响到最终的变电站运行安全性,这使得如何提高变电站的整体运行水平已经成为很多企业重点关注的问题。由此,本文对继电保护装置可靠性及其最佳检修周期进行研究,以期为其他研究者提供参考。
关键词:继电保护装置;可靠性;检修周期
引言
继电保护装置是电力系统中最重要的设施,在保护电力系统稳定运行的过程中作出了突出贡献。同时,由于该装置的可靠性对电力系统的影响较大,使得企业需做好装置的检修工作,明确其最佳的检修周期,以使保护装置处于良好的使用状态。只有这样,该装置的效用才得以充分发挥,电力系统的运行才更加稳定,有助于实现电力企业的稳定发展。
1 继电保护装置的可靠性分析
1.1 设计中的可靠性
在机电保护装置的实际应用过程中,其能够独立运行,从而有效保障电网的稳定运行。通过该装置的应用,技术内热源能够对电力系统的运行状态进行实时掌控,并能及时发现其中存在的问题,以采取相应的措施[1]。通常情况下,继电保护装置在设计中的可靠性主要分为研究、制造、系统设计、维护等方面,其主要目标为切实消除系统故障,以使电网安全得到保障,保证其处于良好的运行状态,减少不正常停电现象的发生,防止给企业的发展带来经济损失。此外,该装置的可靠性还包含元器件的参数及电路结构的可靠性[2]。由于机电保护装置的电路组成相对复杂,这使得技术人员为使系统能够安全运行,常常在电路中添加了抗干扰、放过压、监控等功能,并需在安装前对元器件的质量进行检测,保证其满足使用需要,进而为系统的可靠性提供保障。只有这样,保护装置的效用才能充分发挥,电力系统的运行也更加稳定,有助于推动电力企业的稳定发展。
1.2 运行中的可靠性
对继电保护装置而言,其可靠性的评价主要在于对供电能力的综合考量,意识保护装置长期运行的可靠性得以体现。但这种方式无法体现实时的可靠性。由于保护装置中元器件的故障问题发生原因相对特殊,若维修人员没有对元器件的实时运行状态进行分析,仅是粗略地认为参数与可靠性模型相一致,就很容导致元器件再次发生故障[3]。同时,虽然继电保护装置自身的可靠性相对较高,但是在安装等环节中,违规行为的主线也会对装置系统可靠性造成影响。这也是连锁故障问题频发的主要原因。此外,当前常用的概率量化电网抗风险能力方式与确定性方法评估相比,前者对故障风险指标的获取具有较大优势,且能对电网运行过程中的不确定因素进行深入度量,进而辅助维修人员对电网中潜在的问题及风险进行分析,以充分提高电网的运行稳定性。
1.3 继电保护可靠性分析
在电网运行过程中,对继电保护装置的可靠性分析主要利用拒动与误动这两种形式进行分析。在这种情况下,维修人员往往通过概率这一指标对可靠性进行衡量[4]。以拒动概率为例,拒动主要分为两类。第一类拒动为装置因硬件失效等问题,导致其在应用过程中频繁发生跳闸现象,进而对电力系统的运行造成了影响。这一概率用指数模型体现为[5]。而第二类拒动主要指因电网的运行方式等因素,使该装置没有在应当跳闸时发出对应的信号,不利于电力系统的稳定运行。对误动而言,其表现形式也分为两类。其一为在设备正常运行时,保护装置回路突然接通,进而发生跳闸现象。其概率表达式为。
2 提高继电保护装置检修水平的措施
2.1 落实继电保护装置的检修原则
随着社会的发展,继电保护工作的要求也在不断提高。
现如今,信息技术与智能化发展理念逐渐融入各行业的生产及管理过程中,这使得对继电保护装置的可靠性分析及检修工作也需借助该技术及理念的优势,对传统的工作方法进行优化。同时,在智能化技术的支持下,该装置能够实现独立运行,且具有较强的稳定性。这使得其在检修周期的制定上必须保持合理、科学的原则,使检修周期的实际范围得以确定。且由于在对该装置进行检修的过程中,常有各类隐患问题发生,因此各检修人员必须对自己的任务及职责进行明确,落实好检修工作的目标,并对装置的运行过程进行监督,以在装置的最佳检修期内提高装置的可靠性与稳定性。这对继电保护装置检修周期的研究打下了坚实的基础,有助于提高研究人员的效率。
2.2 推动检修工作的整体化发展
在如今的时代背景下,继电保护装置仍会存在各类问题,对自身的效用发挥造成影响。这使得检修人员需做好对装置的检修工作,对故障问题进行深入分析,以使变电器等装置能够处于良好的运行状态。对于变电器而言,其在合并单元过程中的主要目的是对二次数据进行收集,并通过特殊的形式实现对数据信息的双重保护。同时,在此过程中,技术人员需保证数据采集的准确性,以简化检验流程。为此,在提高继电保护装置可靠性的过程中,维修人员就可以对该装置实施数据采集,并在单元合并的过程中切实提高采样精度,以在真正意义上保证电器装置的稳定运行,为后续工作的开展奠定基础。此外,从其他角度分析,数据采集的工作的开展需要保持一定程度的一致性,尤其是在合并过程中,各参数指标需保持一致,以使继电保护桩指的可靠性得到保障。只有这样,该装置的效用才得以真正发挥,电力系统的运行也更加稳定,有助于概率故障问题的发生几率。
2.3 加强对智能终端的保护
在确定继电保护装置的最佳检修周期时,技术人员若能尽早发现继电器中存在的问题,就能提前针对问题制定相应的解决对策。在这种情况下,技术人员在提升继电保护装置的可靠性时,需加强对智能终端的保护,且针对该装置的输出设置相应的出口检测及保护装置。如在对操作箱的保护时,需关注对功能的保护,加强对装置出口的观察与检测,尽可能保证继电器装置的安全性及可靠性。同时,由于企业无法保证装置在长时间的使用下不会出现问题,常有装置接头老化的问题发生。因此,在应用智能化终端处理时,终端可对继电器的每一出口进行全面的检测,当有故障问题时及时报警,以使整个回路的安全性得到保障。在此过程中,技术人员应保证不能出现寄生回路。只有这样,其才能对装置出口进行全方位检测,且不会因为受到不确定因素的影响造成输入、输出次数的增多,为后续检修工作的开展提供数据支持。此外,企业还需注重对维修人员的培训,切实高其检修水平。由此,其在工作过程中能以更加积极的态度展开作业,对装置可靠性的提升有着重要的作用,对电力系统的稳定运行也提供了重要的保障,有助于推动电力企业的发展,需要各部门、机构的合作方可完成,这对智能终端的保护效果提升也有着积极的意义。
结束语
现如今,为切实推动我国电力行业的发展,实现电力系统的稳定运行,电力企业需做好对继电保护装置的研究,加强对其可靠性的分析,确定其最佳检修周期。由此,本文对继电保护装置可靠性及其最佳检修周期进行研究,提出了落实继电保护装置的检修原则、推动检修工作的整体化发展、加强对智能终端的保护等措施,以提高装置检修水平。
参考文献:
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